典型舒适性空调系统设计

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酒店宾馆空调系统设计方案

酒店宾馆空调系统设计方案

酒店宾馆空调系统设计方案目录引言 (1)第一章文献综述 (2)1.1课题背景及研究意义 (2)1.2建筑空调系统节能国内外研究现状 (2)第二章工程概况及设计参数 (5)2.1建筑资料 (5)2.2气象资料 (6)第三章负荷计算 (7)3.1负荷计算原理与方法 (7)3.1.1空调冷负荷的构成 (7)3.1.2围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法 (7)3.1.3透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷 (8)3.1.4设备散热引起的冷负荷 (9)3.1.5照明散热形成冷负荷 (10)3.1.6人体散热形成的冷负荷 (10)3.2计算实例 (11)3.3新风送风量及新风冷负荷 (13)3.4湿负荷与人体散湿量 (14)3.5风量的确定 (14)3.5.1送风量计算原理 (14)第四章方案的确定 (17)4.1空调方案的确定 (17)4.2水系统的布置 (19)4.3风系统的布置 (21)第五章末端装置及新风机组的设备选型 (23)5.1风机盘管的选择 (23)5.2新风机组的选择 (24)5.3制冷机组的选择 (24)5.4末端通风口的选择计算 (25)第六章风系统的水力计算 (27)6.1通风管的布置和要求 (27)6.2风系统最不利环路计算 (27)第七章水系统的水力计算 (33)7.1水系统的布置形式与工作原理 (33)7.2水系统最不利环路计算 (33)第八章其他设备的选择 (38)8.1空调系统消声设备选型 (38)8.2保温材料的选择 (38)8.3膨胀水箱的选择 (38)8.4冷冻水水泵的选择 (39)结语 (40)附录 (44)内容摘要本课题题目为Z市某酒店空调系统设计。

所设计的建筑是Z一幢五层高的酒店,第一层为餐馆,层高为4.5米;其余四层为客房,层高为3.3米;建筑物总高度约为21.3米,总建筑面积约为2200平方米。

此次设计的主要内容包括:对建筑功能的划分和使用要求,对餐厅、厨房、储藏室、客房的客房及通风设计。

空调系统的设计方法-PPT精选文档

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F2
1、是不是同程式系统就一定 能够消除阻力的不平衡?
2、如果在设计时两并联环路阻力不平衡,在实际运行
流量变化与冷量变化的关系 冷量随流量的改变而改变 冷量的变化相对平缓,其变化率比流量小
冷水泵的选择与节能
冷水机组和水泵在部分负荷情况下耗电比较 表4.15
冷量(kW) 负荷率(%) 冷水机耗电 水泵耗电
图 4 . 2 水 泵 工 作 特 性 图
对于冷水机组(以mcquay的离心式机组为例)
1.200 1.100 1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.629 0.531 0.525 0.525 0.537 0.570 0.621 0.829 2.053 1.210
扬程不同的水泵能否并联?
变速调节
空调水系统的调控
定温差、变流量 定流量、变温差 变流量变温差
一级泵与二级泵系统
1、为什么有时要采用二级泵系统, 什么场合采用? 2、二者的本质区别是什么?
4.7 空调凝结水排放系统
1、凝结水排放系统组成、作用 2、凝结水量的计算 3、设计凝结水系统的注意事项
4.8 空调冷却水系统设计
4.3 空调冷、热负荷计算
空调房间或区域夏季冷负荷应包括下列各项内容: (1) 通过建筑围护结构传入的热量 (2) 通过外窗进入的太阳辐射热 (3) 人体散热量 (4) 照明散热量 (5) 设备散热量 (6) 食品或物料的散热量 (7) 新风带入的散热量 (8) 伴随各种散热量产生的潜热 空调房间或区域夏季计算散湿量一般包括下列各项内容: (1) 人体散湿量 (2) 新风带入的湿量 (3) 液面或湿表面的散湿量等
功率(kW)
功率比(%)

上海某办公楼VAV空调系统设计

上海某办公楼VAV空调系统设计

上海某办公楼 VAV 空调系统设计王费佳汉诺国际工程咨询 (北京) 有限公司上海分公司摘 要: 本文以上海某总部办公楼 VAV 空调设计为例, 详细介绍了办公楼的负荷计算, 空调分区及 VAV 末端选 择。

并联式风机动力型带再热盘管末端与单风道带再热盘管末端是现代办公建筑中常用的两种外区空调末端形式。

本文对这两种末端形式的特点做了对比分析。

通过舒适性, 节能性及经济性的多角度对比分析, 确认该办公楼 外区VAV 末端形式。

对于外区VAV 再热系统存在的冷热混合损失问题, 本文也总结了相关设计优化建议。

关键词: 办公空调分区 单风道末端 并联式风机动力型末端 冷热混合损失VAV Air Conditioning System Design for an Office Building in ShanghaiWANG Fei­jiaHanah International Engineering Consulting (Beijing)Co.,Ltd.Shanghai BranchAbstract: Taking the VAV system design for a headquarters office building in shanghai as a case,introduce the load calculation,air condition zoning,and VAV terminal device selection.Parallel fan­powered boxes with reheat pipes and single duct boxes with reheat pipes are two common VAV terminals for office buildings.This report will compare and analysis the characteristics between the parallel fan­powered boxes with reheat pipes with single duct boxes with reheat pipes.The VAV terminal device for the office building is based on indoor thermal comfort,energy saving and economic consideration.This report also summarizes some optimization suggestion for mixing loss of heating and cooling issue in VAV reheat system.Keywords: office air condition zoning,single duct boxes,parallel fan­powered boxes,mixing loss of heating and cooling收稿日期: 2020­4­15 作者简介: 王费佳 (1989~), 女, 硕士, 工程师; 上海市杨浦区控江路 1029弄国科大厦 1701室 (200093); E­mail:*********************.cn上海属亚热带季风性气候,温和湿润, 春秋较短, 冬夏较长。

上海某商场空调系统末端设计及运行节能分析

上海某商场空调系统末端设计及运行节能分析

上海某商场空调系统末端设计及运行节能分析摘要:随着生活水平的提高,空调作为现代人们生活的必需品,而商业综合体建筑作为一种特殊的公共建筑,空调系统能耗相对较高,本文通过介绍上海市某商业综合体暖通空调系统末端设计,并进一步分析讨论其节能措施,为商业综合体暖通空调的节能运行和优化设计提供一定的参考。

关键词:空调系统;变风量运行;全新风运行;节能0 引言随着中国城镇化和社会经济的不断发展,建筑作为社会能耗大户,近30%的社会能耗用于建筑的运行能耗[1],商场类建筑作为一类典型的大型公共建筑,它关系到人们生活的基本方面,直接影响到社会生活质量的高低,另一方面又构成了国民经济的一个重要的组成部分。

在我国,商场建筑具备以下特点:第一,客流密度大,照明、电器功率密度高,致使室内发热量大;第二,商场体积较为庞大,冷量传输距离长,且多采用全空气系统,衰减较大;第三,空调系统运行时间长,一般运行时长在12小时以上,个别全天候运行。

以上特点共同决定了商场建筑相比于其他公共建筑,其单位面积耗电量高,全年总耗电量大[2]。

综上所示,对商业建筑进行节能优化将有助于缓解城市供能压力,包括对新建商业建筑进行节能设计以及对既有商业建筑进行节能改造,对能源日益紧缺的现状具有极大的意义。

1 工程概况本工程位于上海市浦东新区临港,总建筑面积71265.45平方米,地上建筑面积44964.45平方米,包含商业及酒店功能。

酒店1层及2层为酒店公共服务区及辅助办公用房,3~10层为酒店客房,酒店面积18280.00m2;商业部分北面为餐饮区,共5层,南面1~2层为商场,3~6层为影院,中间为挑空四层中庭,商业面积24891.25m2。

地下建筑面积26301.00平方米,分为两层,地下1层为酒店后勤、设备用房、变配电房及机动车库,地下2层为设备用房、电动汽车库及机动车库,人防区位于地下2层。

本文仅针对酒店及商业区域舒适性空调系统设计进行说明。

2 设计计算参数2.1 室外计算参数3 室内空调末端系统设计3.1空调风系统设计本项目酒店大堂、商业中庭高大空间空调系统采用全空气空调系统形式,空调箱(定风量空调机组上加变频器,使空调系统变风量运行)。

民用建筑舒适性空调新风系统设计

民用建筑舒适性空调新风系统设计

民用建筑舒适性空调新风系统设计摘要:随着人们生活水平不断提高,空调越来越广泛地应用于人们的日常生活,人们也越来越重视室内空气品质。

為此国家相继出台了有关标准,特别对公共场所的空气质量进行了规定。

这意味着空调系统正在由单一的舒适性要求,向既舒适又净化的要求转变。

本文提出了空调新风系统的形式和适用场合等内容,继而指出中央空调新风系统设计中存在的问题,结合新风空调系统的设计,指出新风处理设备的选择与负荷特性。

希望对民用建筑的舒适性、对解决当前量大面广的建筑环境空气质量问题,保护国民身体健康起到一定的帮助作用。

关键词:民用建筑;空调新风系统;设计文章编号:1674-3954(2013)09-0003-021 引言在舒适性空调中,涉及到热舒适标准与卫生要求的室内设计计算参数有六项:风速、空气相对湿度、温度、新风量、噪声声级及含尘量。

采用新风系统是改善室内空气品质最有效的方法。

基于可持续发展的原则,在保证空气质量和提高能源利用率的基础上,自然能(未利用能或可再生能)的直接利用无疑是一种极好的选择。

空调新风系统无疑对于改善民用建筑的舒适性方面发挥了重大的作用,同时,对于改善空气质量,节约能源方面也有一定的意义。

2 空调新风的分类空调新风的处理主要有以下三类:(1)全空气空调系统按一定比例的空调回风与室外新风进行混合并通过空调器同步集中处理空调回风与室外新风。

(2)风机盘管加新风的气一水空调系统,采用新风机组集中处理室外新风。

(3)多联机空调系统采用全热交换机组或显热交换机组处理新风。

3 中央空调新风系统设计中存在的问题3.1设计说明没有“系统风量分配表”不少全空气空调系统只在设备表中注明空气处理机组的名义风量,没有各系统的设计总送风量、最大设计总回风量、最小设计总新风量等。

这样做的后果是:施工人员无法进行合理的风量初调整、运行人员也无法合理进行新、回风调节。

这是中央空调能耗大、近年不断被抛弃的原因之一。

可见,设计文件中,“系统风量分配表”是应该有的。

为家庭设计空调方案

为家庭设计空调方案

为家庭规划空调系统人们生活水平提高,房子越买越大,对舒适性的要求也提到了议事日程,在选择空调的时候,就会考虑到多种方案。

2009年广州楼市价格陆续回落,不少发展商都在室内装修上做足功夫刺激消费,其中一个环节便是在大户型中预装家用中央空调。

在新年的新居入伙潮下,许多新户主在空调的选择上也提出了疑问:到底是一次性投入大点装一套家用中央空调好呢,还是每个房间装一套独立的分体式空调,客厅中再放一个大大的柜机好呢?(1)图房型总面积120平方米(建筑面积),净高2.7m 。

3房2厅,三个房间分别为12平方米、12平方米、16平方米、客厅30平方米、餐厅10平方米,其它面积总和为25平方米(卫生、厨房、走廊),共106平方米。

房子层高较高,又有足够的室内室外空间,也就是说既能用分体机又能用小型中央空调。

地处华南地区,运行方面主要考虑制冷。

家中的人口只有夫妇俩和一个不常回家的女儿,所以平时经常在客厅中活动,晚上睡眠时基本不使用空调。

(2)可从房型图,计算面积,净高2.7m 。

房子层高较高,又有足够的室内室外空间,也就是说既能用分体机又能用小型中央空调。

地处华南地区,运行方面主要考虑制冷。

家中的人口有中、老年两对夫妇和一个不常回家的女儿,中年夫妇怕热,经常在书房和主卧室,老年夫妇使用东南角卧室,平时经常在客厅中活动,晚上睡眠时基本不使用空调。

工人房堆放杂物。

(1)(2)任选一项,完成方案书,要求清晰(数据列表),简略突出特点。

建议耗电量试做全面比较(可分别从舒适性、经济性、负荷选配的合理性及维护的便捷性等方面来比较),在多联系统空调机或分体机中选配,构置一较合理的家庭空调系统方案。

注释:1. 舒适性,吹风的感觉,整个区域温度均衡性等。

2. 经济性,就目前市场的价格而言,小型中央空调由于牵涉到工程安装,所以其零部件较之分体机多,其总造价要高于分体机50%以上。

运行费用要结合使用情况考虑。

3. 负荷选配的合理性,利用上述估算制冷量方法进行统计。

高铁列车空调系统的节能与舒适性设计研究

高铁列车空调系统的节能与舒适性设计研究

高铁列车空调系统的节能与舒适性设计研究随着现代化交通工具的发展,高铁列车已成为人们出行的首选,其快速、高效和便捷的特点深受乘客的喜爱。

而在高铁列车的设计中,空调系统的节能与舒适性至关重要。

本文将对高铁列车空调系统的节能与舒适性设计进行研究,旨在提出一些改进建议以提升列车出行的舒适性和环境保护的效果。

首先,空调系统的节能性是设计中的重要考虑因素之一。

高铁列车乘客众多,每节车厢的人流量大,因此空调系统需要能够满足大流量人员的需求,同时又要节省能源。

为实现这一目标,空调系统应采用先进的能源管理技术,如智能温控系统和空气循环系统。

智能温控系统可以根据乘客的需求和车厢内外环境的温度实时调整空调系统的供冷或供暖能力。

通过准确感知车厢内外的温度变化,并实时调整空调系统的输出能力,可以降低能源消耗,并提高能源利用效率。

此外,采用智能温控系统还可以避免因温度过低或过高而对乘客的健康造成不良影响。

另外,空气循环系统也是提高空调系统节能性的重要手段。

空气循环系统可以实现车厢内外空气的相互流通,使新鲜空气与车厢内空气混合,降低空调系统对新鲜空气的需要。

通过合理设计空气循环系统的换气率和循环频率,可以在满足乘客舒适度的前提下减少对外界新鲜空气的依赖,进而减少能源的消耗。

其次,舒适性设计也是高铁列车空调系统的关键。

在长时间乘坐高铁列车过程中,乘客对舒适的需求十分重要。

因此,空调系统的设计需要考虑乘客的舒适感受,提供良好的通风、噪声控制和空气质量。

首先,通风系统的设计应能够保证车厢内空气的流通,并确保乘客处于一个良好的空气环境中。

通风系统应具备强力送风和排风能力,以确保车厢内部的空气新鲜,并消除异味和有害气体。

此外,通风系统还应具备有效的过滤功能,过滤掉悬浮颗粒物和细菌等有害物质,提高室内空气的质量。

其次,噪声控制是提升高铁列车舒适性的重要方面。

高铁列车的运行速度快,产生的噪声较大,可能对乘客的休息和睡眠造成干扰。

因此,在空调系统的设计中需要考虑到噪声控制。

北京市某体育场馆空调系统设计

北京市某体育场馆空调系统设计

北京市某体育场馆空调系统设计摘要:本文以笔者设计的北京市亦庄工业开发区某体育场馆工程为研究对象,首先对其传统空调系统设计方案进行了分析,发现常规空调系统设计难以满足冬季体育馆使用性和舒适性的要求,于是根据工程特点,提出散热器采暖与多联机空调系统并用的方案,并对此方案进行了CFD模拟,得出模拟方案在使用性、节能性和舒适性上都满足了相关规范的要求,并在此基础上用空气扩散性能指标对模拟方案气流组织进行了评价,指标数据显示气流组织效果较好。

关键词:体育馆;空调系统;节能设计;气流组织;热舒适;0引言合理的体育馆设计,不仅要求建筑体型美观,体育设施齐全,而且要求室内有较舒适的热、湿环境。

比赛区还要满足各类比赛项目的特殊要求。

在国家相应节能减排政策的实施下,也相应提高了暖通空调系统的节能设计要求[1]。

因此,暖通空调在体育馆建筑中具十分重要的地位。

本设计体育馆功能为羽毛球场和篮球场,为了使设计达到理想的功能使用效果,对传统设计方案进行了分析比较,并在此基础上提出优化方案并进行CFD模拟和指标评价。

1.体育馆空调系统设计参数目前,我国体育建筑的空调设计尚无统一标准,根据国内一些工程设计统计,多功能体育馆空调系统夏季室内温度、风速设计一般观众区温度为26~28℃,比赛区位温度28℃,风速不大于0.3 m/s,相对湿度为60%~65%。

冬季室内温度、风速设计一般观众区温度为18~20℃,比赛区温度为18℃,风速不大于0.15 m/s,相对湿度35%~50%[2]。

然而不同比赛项目对室内风速又有不同的要求,如羽毛球、乒乓球等小球,对比赛场馆风速要求较严,一般应小于0.2m/s,而其他球类比赛风速允许加大至0.5m/s,但是多功能体育馆内往往要进行多种球类的比赛,冬季和夏季一般又是共用一套空调系统,为此室内设计风速宜按要求最高的选取。

2.传统空调送回风形式空调系统应根据房间的设计参数、使用性质、热湿负荷状况进行分析,本次设计重点针对比赛区进行空调系统设计。

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典型舒适性空调系统的设计
【摘要】城市建设飞速发展,无论是宏伟气派的高级写字楼,还是现代化工厂的管理人员办公室,人们都在追求环境的舒适。

因此舒适性空调的设计将成为空调设计的一个重点。

本文介绍了办公室舒适性空调的基本设计过程,明确设计过程中的几个要素。

【关键词】舒适性空调系统热中性状态温度湿度气流组织
舒适性空调,在现代建筑中广泛应用着。

其设计的关键点主要是三个方面:温度;湿度;气流组织。

如何把这三个要素合理的定义好,并在施工结束后取得理想的结果,那就需要设计者在设计过程的准确把握,以下我将浅谈下,我是如何在实际设计工作过程中对这三个要素的合理把握。

案例背景:某外资企业工厂部门办公室,总面积800平方米,层高3.8米,区域组成:敞开式办公区,经理办公室2个,会议室4个,培训教室1个,咖啡间兼员工休息区1个,打印室1个,维修办公室1个,卫生间1个。

业主需求:根据各房间的功能性要求,设置舒适性空调,同时考虑卫生间的适当降温及排风。

系统冷源:工厂冷冻水系统,提供7℃/12℃冷冻水。

系统热源:工厂锅炉房提供的饱和蒸汽,至车间使用点已降压至5bar。

我将通过设置板式换热器,获得60℃/50℃的热水。

首先,明确舒适性空调的定义,热环境要满足舒适性要求,即使得人体的热感觉处于不冷不热的“热中性”状态。

热中性是空气
相对湿度为50%及风速不大于0.15m/s的热环境下的心理反应状态。

按照我国的“采暖通风与空气调节设计规范”中规定,舒适性空调的室内设计参数(热中性状态参数):
夏季:温度26±2℃
相对湿度40-65%
风速≯0.3m/s
冬季:温度20±2℃
相对湿度40-60%
风速≯0.2m/s
系统基本设置:考虑到维修组办公室为独立区域,且维修组办公室为三班运转,空调系统24小时开启,而其他办公室为单班8
小时工作,所以将设置2台独立的室内机组分别满足2个区域的需求。

同时,空气环境还要求保持一定的清洁度,加大新鲜空气是解决室内空气品质的有效途径。

此处我先以大房间为例,根据现场实际情况,办公室入口在车间区域,正对流水线,空气品质不是很好,所以我考虑引入30m3/h*人的新鲜空气。

根据业主提供的办公人员及会议室规模及频率,人员按照100人计算,共计引入新风3000 m3/h。

此时,需要复核室内新排风平衡。

新风送风量:3000 m3/h;排风:为降低卫生间环境温度,采用管道风机,将空调房间内的风送至卫生间,卫生间独立设置排风,并需要保持卫生间的负压,防止
气味外渗。

排风要求15次/小时,卫生间总面积30平米(男、女卫生间各一,面积相同,15 m2),吊顶高度2.6米,即从办公区排至卫生间的空气量为1092 m3。

正压风量值为1908 m3 空调办公区吊顶高度2.8米,空调面积674 m2(扣除维修办公室66 m2及其卫生间30 m2,),新风循环次数为:1.01次/h,满足空调房间微正压的要求,勿需设置排风系统。

根据空调系统的需求,初步构造设备功能段组成(沿气流组织的正向流动定义功能段):新回风混合段、过滤段(g4f5)、表冷段、加热段、再热段、加湿段、送风风机段(必要的空段根据厂家的设计设置)。

接下来开始确认各段的能力,确保室内的空调需求:
夏季工况下,室内设计点定义26℃,50%,先确定冷负荷及室内散湿量:
室内冷负荷组成:1,围护结构传入室内热量形成冷负荷(包含外墙,内墙,吊顶,地板,窗户等);2,人体散热形成的冷负荷;3,灯光照明散热形成的冷负荷;4,设备散热形成的冷负荷;汇总得总冷负荷结果如下:
围护结构冷负荷为:59.07 kw
人体散热量:13.4kw;散湿量:2.91g/s
灯光照明散热:14.68kw
设备散热(来源电脑、打印机、复印机散热):11.7 kw
室内总负荷:98.85 kw
新风负荷:35.42 kw
由此可确定热湿比线ε=98850/2.91=33969
取定送风温差△t=8℃,则送风温度为26-8=18℃
计算送风量:g=98.85*3600/(1.2*(55.395-43.5))=24930m3/h 取值25000 m3/h
再热量:1.2*1.8*25000/3600=15 kw。

由此,我们可确定表冷段能力为140.98 kw(5%的余量);再热量16.5kw(10%的余量);风机段风量25000 m3/h。

冬季工况下:室内设计点定义20℃,50%,确定冬季热负荷及散湿量:
汇总室内热负荷结果如下:
围护结构热负荷为:74.2 kw
人体散热量:13.7kw(有利热负荷,按50%计算,计+6.85 kw);散湿量:1.84g/s
灯光照明散热:14.68kw(有利热负荷,按50%计算,计+7.34kw)设备散热(来源电脑、打印机、复印机散热):11.7 kw(有利热负荷,按50%计算,计+5.85kw)
室内总负荷:54.2 kw
新风负荷:38 kw
全年送风量不变,即送风量为25000 m3/h。

考虑到办公室对湿度精度要求较低,同时从节能的角度出发,加湿形式采用湿膜加湿。

加湿量为:1.2*3000*(7.196-2.012)/1000=18.66kg。

室内点与送风点之间的焓差为:△i=6.504kj/kg。

由此确定等焓线i=38.455+6.504=49.959 kj/kg。

等焓线与混合点登湿线的焦点为送风状态线,即送风温度约33.8℃,满足规范要求送风温度不宜超过45℃的要求。

由此,我们可确定加热段能力为101.42 kw(10%的余量);加湿量20.5kg(10%的余量)。

即ahu的基本组成及能力如下:
至此,我已完成了舒适性空调系统中为确保温度、湿度的“硬件条件”—设备的设计,如何使系统能根据我们的设计自动完成系统的调整,实时满足温湿度要求呢?那么,我们还需要对系统的控制进行设定,以使得设备根据我们的设计思路实现功能。

基本控制过程如下:
夏季:室内温湿度探头,探测室内实时温度及湿度,湿度反馈信号控制冷冻水分流三通阀的开度,保证室内的相对湿度满足舒适性要求;温度反馈信号控制再热段的开启,维持室内温度满足舒适性要求。

冬季:室内温湿度探头,探测室内实时温度及湿度,温度反馈信号控制热水分流三通阀的开度,保持室内的温度满足要求;湿度反馈信号控制湿膜加湿进水管电动阀的开度,满足室内的相对湿度要求。

保持室内舒适性温度及湿度要求的关键的二点已经确定,现在
需要定义室内气流组织,根据实际的装饰吊顶情况,本例空调区区内送风选择矩型散流器(带调节阀),回风采用单层回风百叶(加滤网)。

为保证办公区内的允许噪音值,散流器颈部最大送风风速控制在不超出4m/s,并且校核室内平均风速,使其值满足冬季不大于0.2 m/s,夏季不大于0.3 m/s。

至此,本工程设计的关键节点基本阐述完毕,当然在实际的施工中,还要严格控制工程质量,使得工程的安装满足设计和规范的要求。

经实际测量,本工程的实际使用效果非常理想,完全满足业主提出的舒适性要求,受到了业主的好评。

本人也通过本案例的实际操作,加深了对民用舒适性空调设计的理解。

注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。

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